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一能量为300千电子伏的光子进入原子中,使一轨道电子脱离50千电子伏的结合能后,又给 这个电子50千电子伏的能量使其飞出轨道,则新的光子能量是200千电子伏

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波长变长  与电子的静止质量有关  与散射角有关  与入射光子的波长无关  与入射光子的波长有关  
入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等  入射光子能量远远小于轨道电子结合能  入射光子能量远远大于轨道电子结合能  入射光子能量稍小于轨道电子结合能  入射光子能量与外层轨道电子结合能相等  
俄歇电子的动能  光电子的动能  特征X射线能量  以上都是  以上都不是  
与它的原始能量有关  波长变长  与散射角有关  与电子的静止质量有关  与它的原始能量无关  
射线与物质相互作用能量耗尽后停留在物质中  光子与物质原子的轨道电子碰撞,其能量全部交给轨道电子,使之脱离原子轨道,光子本身消失  静止的正电子与物质中的负电子结合,正负电子消失,两个电子的静止质量转化为两个方向相反、能量各为511keV的γ光子  能量大于1022keV时的γ光子在物质原子核电场作用下,能量为1022keV的部分转化为一个正电子和一个负电子  射线使原子的轨道电子从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道  
入射光子能量稍小于轨道电子结合能  入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等  入射光子能量远远大于轨道电子结合能  入射光子能量远远小于轨道电子结合能  入射光子能量与外层轨道电子结合能相等  
在X射线诊断摄影中,与其他相互作用相比,光电效应占主要地位  对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keV  低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子  当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略  在人体组织中特征X射线和俄歇电子的能量低于0.5keV,这些低能光子和电子很快被周围组织吸收  
是高速电子与靶原子的内层轨道电子作用产生  内层轨道电子被击脱  外层电子跃迁是产生原因  叠加在连续X线谱上  多余的能量以光子(X线)的形式放出  
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生的  轨道电子被击脱  外层电子跃迁是产生的原因  任何能量都能产生  具有连续波长  

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